1. Вычерчиваем трассу сети, нанесенную на генплане, в виде схемы (рисунок 4) с указанием точки присоединения водоводов и места подключения башни к сети.
Рисунок 1 – Трасса сети
2. Разбиваем сеть на расчетные участки, проставляем номера расчетных точек. Границами участков являются узлы и точки ответвления сосредоточенных расходов. Проставляем длины каждого участка. Вычисляем общую длину участков сети ∑ l и для каждого района определяем удельные расходы по формуле
(22)
где ∑ l1 = 520×2+590×2+620×6=5940 м,
∑ l2 = 640+780+310×2+520=2560 м.
При прохождении линии по границе районов в каждом из них учитываем половину её фактической длины. Участки магистральных линий, проходящие по незастроенной территории, не учитываем, а участки с односторонним отбором воды принимаем половину действительной длины.
3. По удельным расходам определяем путевые расходы для каждого расчетного участка сети:
(23)
где l – длина расчетного участка, м.
Определение путевых расходов приведено в таблице 3.
Таблица 3 – Путевые расходы
Номер района | Номер участка | Длина, м | Час максимального водопотребления | Час транзита | Час пожара | |||
удельный расход q | путевой расход q | удельный расход q | путевой расход q | удельный расход q | путевой расход q | |||
1 | 1–2 | 520 | 0,023 | 11,96 | 0,016 | 8,32 | 0,023 | 11,96 |
2–3 | 590 | 13,57 | 9,44 | 13,57 | ||||
3–4 | 620 | 14,26 | 9,92 | 14,26 | ||||
4–4а | 620 | 14,26 | 9,92 | 14,26 | ||||
4–7 | 590 | 13,57 | 9,44 | 13,57 | ||||
7–7а | 620 | 14,26 | 9,92 | 14,26 | ||||
7–8 | 520 | 11,96 | 8,32 | 11,96 | ||||
8–8а | 620 | 14,26 | 9,92 | 14,26 | ||||
8–1 | 620 | 14,26 | 9,92 | 14,26 | ||||
2–7 | 620 | 14,26 | 9,92 | 14,26 | ||||
Итого: | 5940 | 136,62 | 95,04 | 136,62 | ||||
2 | 4а-5 | 640 | 0,026 | 16,64 | 0,020 | 12,80 | 0,026 | 16,64 |
5–6 | 780 | 20,28 | 15,60 | 20,28 | ||||
6–7а | 310 | 8,06 | 6,20 | 8,06 | ||||
6–9 | 520 | 13,52 | 10,40 | 13,52 | ||||
9–8а | 310 | 8,06 | 6,20 | 8,06 | ||||
Итого: | 2560 | 66,56 | 51,2 | 66,56 |
4. Путевые расходы приводим к узловым. Узловой отбор равен полусумме путевых расходов участков, примыкающих к этому узлу. Если в данном узле присутствует сосредоточенный отбор, то прибавляем его к узловому. Расчет выполняем в таблице 4.
Таблица 4 – Узловые расходы
Номер узловой точки | Наименование сосредоточенных потребителей | Номера примыкающих к узлу участков | Час максимального водопотребления | Час транзита | Час пожара | |||||||||
∑qп | qузл=0,5∑qп | qсоср | qобщузл | ∑qп | qузл=0,5∑qп | qсоср | qобщузл | ∑qп | qузл=0,5∑qп | qсоср | qобщузл | |||
1 | 1–2, 1–8 | 26,22 | 13,11 | 13,1 | 18,24 | 9,12 | 9,1 | 26,22 | 13,11 | 13,1 | ||||
2 | 2–3, 2–1, 2–7 | 39,79 | 19,90 | 19,9 | 27,68 | 13,84 | 13,6 | 39,79 | 19,90 | 19,9 | ||||
3 | 3–2, 3–4 | 27,83 | 13,92 | 13,9 | 19,36 | 9,68 | 9,7 | 27,83 | 13,92 | 13,9 | ||||
4 | 3–4, 4–5, 4–7 | 58,73 | 29,37 | 29,4 | 42,08 | 21,04 | 21,0 | 58,73 | 29,37 | 29,4 | ||||
5 | ком. пр. | 5–4, 5–6 | 51,18 | 25,59 | 25,6 | 38,32 | 19,16 | 19,2 | 51,18 | 25,59 | 71,28 | 96,9 | ||
6 | ком. пр. | 6–5, 6–7, 6–9 | 56,12 | 28,06 | 1,28 | 29,3 | 42,12 | 21,06 | 1,83 | 22,9 | 56,12 | 28,06 | 28,1 | |
7 | ком. пр. | 7–6, 7–8, 7–2, 7–4 | 62,11 | 31,06 | 3,83 | 34,9 | 43,80 | 21,90 | 5,50 | 27,4 | 62,11 | 31,06 | 3,83 | 34,9 |
8 | 8–7, 8–9, 8–1 | 48,54 | 24,57 | 24,6 | 34,36 | 17,18 | 17,2 | 48,54 | 24,57 | 24,6 | ||||
9 | пром. пр. | 9–8, 9–6 | 35,84 | 17,92 | 30,47 | 48,4 | 26,52 | 13,26 | 30,64 | 43,9 | 35,84 | 17,92 | 40,47 | 58,4 |
Итого: | 406,36 | 203,48 | 35,58 | 239,1 | 292,48 | 146,24 | 37,97 | 184,0 | 406,36 | 203,48 | 115,58 | 319,1 |
Проверяем правильность вычислений по равенству
∑qузл = qобщ, (24)
Значения узловых расходов для каждого расчетного случая наносим на расчетную схему (рисунки 5, 6, 7). Узловой расход изображен стрелкой, исходящей из данного узла.
Рисунок 2 – Предварительное потокораспределение для часа максимального водопотребления
Рисунок 3 – Предварительное потокораспределение для часа транзита
... ( СНиП 2.04.02.-84п.2.14 ) Т – время тушения пожара – 3ч. - часовая подача насосной станции: 18,8 , - продолжительность работы насосной станции – 20 часов. 2,4, = 28,35 + 2,4 = 30,75. В системе водоснабжения деревни Федоры принимаем типовую башню ёмкостью = 50 по ТП 901-5-33.85. 4.3 Конструктивное решение Типовой проект разработан для IIб и IIв климатических подрайонов с ...
... фундамента. 59 Нормативный срок службы водозаборной арматуры, годы: А) 5; В) 10; С) 15; D) 20; E) 25. 60 Нормативный срок службы чугунных радиаторов, годы: А) 5; В) 10; С) 20; D) 30; E) 40. 61 Какой параметр ограничивается во всех инженерных системах? A) давление; B) скорость; C) температура; D) вязкость; E) расход. 62 Какая инженерная система рассчитывается для трех различных ...
... источников водоснабжения, так и подземных; 3. установление условий и проведение мероприятий, при которых возможно использование водоемов для хозяйственно-питьевых целей. 4. Роль водоснабжения в состоянии здоровья населения Одной из основных задач государства является сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованного общества. При ...
... для хранения запаса воды на технологические или противопожарные нужды. Водопроводные сети предназначены для транспортирования воды ко всем водоразборным устройствам, размещенным в здании. При проектировании систем водоснабжения зданий следует различать водопроводные сети, расположенные внутри зданий и сети микро районные (внутриплощадочные), соединяющие группу зданий между собой. Для внутренних ...
0 комментариев